诉华盛顿县,673 F.3d 864(9th Cir。 2011),涉及实质上相似的事实,使史密斯·彼得森(Smith-Petersen)注意到,她对致命武力的使用可能侵犯了辛格(Singh)摆脱过度武力的权利。 在这里像格伦一样,(1)原告没有挥舞刀,而是把它握在自己的脖子上; (2)尽管不遵守命令放下刀的命令,但许多情况还是反对认为原告是直接威胁的; (3)这里的进攻 - 企图用刀抢劫 - 比格伦(Glenn)的罪行不太严重; (4)原告没有积极抗拒逮捕; (5)官员们应该意识到原告在情感上受到干扰; (6)未发出有效的警告。 最后,史密斯·彼得森(Smith-Petersen)是否可以使用较少侵入力的力量的问题更适合于事实的解决方案。诉华盛顿县,673 F.3d 864(9th Cir。2011),涉及实质上相似的事实,使史密斯·彼得森(Smith-Petersen)注意到,她对致命武力的使用可能侵犯了辛格(Singh)摆脱过度武力的权利。在这里像格伦一样,(1)原告没有挥舞刀,而是把它握在自己的脖子上; (2)尽管不遵守命令放下刀的命令,但许多情况还是反对认为原告是直接威胁的; (3)这里的进攻 - 企图用刀抢劫 - 比格伦(Glenn)的罪行不太严重; (4)原告没有积极抗拒逮捕; (5)官员们应该意识到原告在情感上受到干扰; (6)未发出有效的警告。最后,史密斯·彼得森(Smith-Petersen)是否可以使用较少侵入力的力量的问题更适合于事实的解决方案。
在选定的量子状态下制备分子离子的能力可以在化学,计量学,光谱,量子信息和精度测量等领域进行研究。在这里,我们在分子束和离子陷阱中演示了(2 + 1)氧气增强的多光电离(REMPI)。REMPI频谱中的两光子转变是旋转分辨的,从而使从O 2的选定的Rovintarational态电离。拟合在此频谱上确定O 2 D1πg状态的光谱参数,并解决有关其带源的文献中的差异。被捕获的分子离子被共捕获的原子离子冷却。荧光质谱法非损坏性证明了光电离O + 2的存在。我们讨论了最大化地面旋转状态产生离子比例的策略。对于(2 + 1)通过d1πg状态,我们表明,在低于50 K的旋转温度下,Q(1)过渡是中性O 2的首选,而在较高温度下,O(3)过渡更适合。状态选择性负载和对捕获分子离子的无损检测的组合具有光学时钟,基本物理测试以及化学反应的控制中的应用。
背景:高效抗逆转录病毒疗法 (HAART) 是治疗人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染者的主要方法。患者长期接受 HAART 治疗的前景可能受到包括高血糖在内的一系列意想不到的代谢异常的限制。接受 HAART 治疗的患者患糖尿病的风险高于未接受治疗的患者。高血糖被认为是蛋白酶抑制剂 (PI) 的副作用,核苷逆转录酶抑制剂 (NRTI) 和整合酶链转移抑制剂 (INSTI) 已被证明会增加胰岛素抵抗并减少胰岛素分泌。最近的一项研究还报告称 NRTI 会增加患糖尿病的风险,但其机制尚不清楚。HAART 对曼尼普尔邦艾滋病毒感染者葡萄糖代谢的影响在很大程度上仍不清楚。本研究旨在评估接受 HAART 的艾滋病毒患者中高血糖的患病率,并根据抗逆转录病毒疗法 (ART) 的持续时间将高血糖与不同的 HAART 方案相关联。材料和方法:于 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 31 日在曼尼普尔邦因帕尔地区医学科学研究所 (RIMS) 医院医学部进行了一项横断面研究。研究纳入了在医学病房入院、就诊于医学门诊和因帕尔 RIMS CoE ART 中心的 HIV 阳性患者。所有常规检查均按照 NACO 建议进行。血液检查包括空腹血糖 (FBS)、肾功能测试 (KFT)、全血细胞计数 (CBC) 和血脂谱。使用 SPSS-version-26 分析收集的数据。AP 值 <0.05 被认为具有显著性。结果:共纳入了 151 名接受 HAART 至少 6 个月的患者。研究中患者的平均年龄为 46.25 ± 10.8 岁。大多数 105 人 (69.5%) 处于 HIV 第 1 期,最多患者 114 人 (75.4%) 的 CD4 计数在 200-399 范围内,其中大多数 122 人 (80.8%) 的病毒载量无法检测到。最常见的 ART 方案 128 (84.8%) 是 TLD(替诺福韦、拉米夫定、多替拉韦)。大多数研究对象没有出现高血糖症 (82.8%) 并且 FBS 水平处于正常范围 (70-125 mg/dL)。只有 17.22% 的个体的 FBS >125 mg/dL。高血糖症和 ART 持续时间之间存在统计学上显着的相关性 (p < 0.001),而与 ART 方案无关 (p = 0.773)。结论:本研究得出结论,ART 治疗的持续时间与高血糖风险的增加有关,治疗持续时间越长
• 脑肿瘤:探索脑肿瘤发展的分子机制和潜在的治疗策略,重点关注靶向治疗和肿瘤微环境。 • 阿尔茨海默病:研究阿尔茨海默病的病理生理学,包括淀粉样β蛋白和tau蛋白的作用,并确定早期诊断和预防的生物标志物。 • 植物疾病:研究植物与病原体的相互作用以及环境因素对疾病易感性的影响,旨在开发可持续的实践来增强植物的适应力。 专业会员:
在7年期间获得了$ 425,000+的奖学金(PHD和MASC)博士学位,环境与可持续性,不列颠哥伦比亚大学,2021年,论文,印度农业:统计分析的受益者:统计分析获得者:Vanier Canada奖学金:Vanier Canada奖学金,Vanier Canada 4年4年,UBC 4年级,UBC 4年级,Slaymaker Enigents Indernitute in Indian Enginess in Cornive in Commast in Corniver in Corniver in Corniver inorniver in Commast btt by b. b. bbc by b. b. b. b. b. b.德里2013技能
4。Fayaz,M.,Krishnaiah,R.V.,Raju,K.V.B。 和Chauhan,M.S。 (2023)“探索在精炼混凝土的机械资产时,探索材料的消耗聚氯化物(PVC)元素的消费,如今”Fayaz,M.,Krishnaiah,R.V.,Raju,K.V.B。和Chauhan,M.S。(2023)“探索在精炼混凝土的机械资产时,探索材料的消耗聚氯化物(PVC)元素的消费,如今”
获得韩国国家工程基金会 (KOSEF) 的合同,开发用于地球和大气监测的双通道辐射计 (DREAM)。DREAM 是科学技术卫星二号的主要有效载荷,计划于 2010 年 12 月由韩国卫星运载火箭 (KSLV) 发射。该项目解决了 DREAM 的不同校准问题(发射前和发射后)。我还发现了不同位置的大气和环境污染。
Singh实验室正在踏上激动人心的旅程,与我们一起工作!我们正在建立一个团队,为4+3年的未来领导者奖学金(FLF)项目进行研究,“革命:揭开草种的法规和进化创新,以设计米饭的高水利用效率,由帕拉维·辛格(Pallavi Singh)领导,由帕拉维·辛格(Pallavi Singh)领导,在埃塞克斯郡埃塞克斯大学,埃塞克斯郡埃塞克斯郡,埃塞克斯郡,埃塞克斯郡埃塞克斯郡,埃塞克斯郡,王国埃塞克斯郡。背景:稻米是超过35亿人的全球主食农作物,在100多个国家中生长,并提供了将近一半的全球热量摄入量。对于粮食安全至关重要,尤其是在南亚,在南亚提供了很大一部分热量和蛋白质需求。此外,非洲对大米的需求每年增长超过6%(来源:非洲)。目前,由于气候变化和淡水储量减少,全球大米市场预计将在二十年内面临其二十年来最大的短缺。大米是水密集型农作物,水是全球气候危机的核心。因此,开发具有提高用水效率的大米品种对于确保农业可持续性和全球粮食安全至关重要。让革命开始!FLF旨在为大米中用水的整体理解提供新的见解,并以增强的用水特征产生大米品种。通过将新颖的生殖器与公开繁殖和繁殖前资源整合在一起,该FLF项目可确保迅速采用有希望的结果,从而减少了实现重大影响所需的时间。但是,所有应用程序都必须在线进行。此外,这些品种将被纳入新型的水稻育种计划中,以确保面对气候变化的最大影响,并为可持续的未来铺平道路。此外,与英国,印度,法国,德国和菲律宾的项目合作伙伴的合作将促进与农民社区有关东南亚不稳定水稻生产的社会经济后果的合作。该项目还将受益于埃塞克斯(Essex)的350万英镑步骤设施,其中包括受控环境套房和具有用于测试大米的高级表型功能的室内场。这个职位为一位积极进取的研究助理提供了一个独特的机会,让我们与我们一起进行防止的大米并推动农业可持续性。该项目还将受益于生命科学学院的显微镜套件,该学院最近获得了100万英镑的升级。成功的候选人将加入一群充满活力,友好的研究人员,辛格实验室(Singh Lab),这是一个跨学科研究小组,致力于为未来开发水价农作物。我们努力为您的福祉提供平等,多元化和包容的环境和照顾。请通过(https://www.thepallavisinghlab.com/about-5-1咨询我们的核心价值观和其他信息。我们正在寻找对植物生产力和光合作用以及植物分子生物学和植物生理学知识的候选人。候选人应具有出色的沟通能力和独立工作的能力以及与我们研究小组的其他成员合作。所有职位均可立即获得,并获得最初的36个月的资金。可以向Pallavi Singh(电子邮件:pallavi.singh@essex.ac.uk)进行非正式查询。
摘要尽管云计算已经广泛使用,但除了大大改善资源经济和可访问性外,它还引发了许多安全问题。这项研究的目的是找出基于机器学习的入侵检测系统(ID)如何改善云安全性。为了实时检测和中和攻击,提出的IDS使用了各种算法,例如支持向量机(SVM),随机森林,决策树,最近的邻居(KNN)和深度学习技术,例如卷积神经网络(CNN)。在适应新攻击向量时,它可以最大程度地减少误报。为了提高响应时间和检测准确性,该研究将性能优化策略与特征选择方法相结合。它还强调了使用最新数据集进行现实攻击方案和强大的模型验证(例如CSE-CICIDS2018)。结果表明,基于机器学习的入侵检测系统(IDS)比基于传统的签名系统更有效地发现新颖和复杂的威胁。最终,本研究提供了深刻的信息,以为云网络创建更聪明,更灵活的网络安全解决方案,并强调机器学习在保护敏感数据和保证跨各种应用程序中云服务的完整性时所起的关键功能。关键字 - 云计算,卷积神经网络,网络安全,决策树,特征选择,入侵检测系统,k-neareast邻居,机器学习,绩效优化,随机森林,安全漏洞,基于签名
学者,教学和研究经验R. P. Singh教授完成了学士学位来自阿拉哈巴德的尤因基督教学院,然后获得了硕士学位。学位(1993年)《生命科学和博士学位》(2000年)在新德里的Jawaharlal Nehru大学(JNU)的癌症生物学中。 他从美国科罗拉多州莱克伍德市的AMC癌症研究中心接受了博士后培训;以及美国丹佛市科罗拉多大学健康科学中心药学院。 他曾在该部门担任助理教授 美国科罗拉多大学丹佛分校药学科学(2003年)。 此后,他加入了JNU的生命科学学院,担任副教授(2006年),古吉拉特邦中央大学担任代表教授(2010年),然后担任兼职教授,并作为教授(2012年)回到JNU。 目前,他拥有超过24年的教学和31年的研究经验。 他曾是美国加利福尼亚州河滨分校(2014年)的访问研究员,并将访问美国约翰·霍普金斯大学(2024年)。 目前,他是美国科罗拉多州科罗拉多州丹佛大学的兼职教授(2023年)。 此外,他还访问了8个国家进行学术追求。 他已经监督了22博士学位,13 M.Phil。 和几个M.Sc. 学生。 出版,研究赠款和专利辛格教授发表了190篇同行评审的文章和150个会议出版物/演示文稿。 他有15,800次引用,H索引为78。 他还写了一本关于乳腺癌的书,并发表了100本被邀请的讲座,包括在国外的18个讲座。学位(1993年)《生命科学和博士学位》(2000年)在新德里的Jawaharlal Nehru大学(JNU)的癌症生物学中。他从美国科罗拉多州莱克伍德市的AMC癌症研究中心接受了博士后培训;以及美国丹佛市科罗拉多大学健康科学中心药学院。他曾在该部门担任助理教授美国科罗拉多大学丹佛分校药学科学(2003年)。 此后,他加入了JNU的生命科学学院,担任副教授(2006年),古吉拉特邦中央大学担任代表教授(2010年),然后担任兼职教授,并作为教授(2012年)回到JNU。 目前,他拥有超过24年的教学和31年的研究经验。 他曾是美国加利福尼亚州河滨分校(2014年)的访问研究员,并将访问美国约翰·霍普金斯大学(2024年)。 目前,他是美国科罗拉多州科罗拉多州丹佛大学的兼职教授(2023年)。 此外,他还访问了8个国家进行学术追求。 他已经监督了22博士学位,13 M.Phil。 和几个M.Sc. 学生。 出版,研究赠款和专利辛格教授发表了190篇同行评审的文章和150个会议出版物/演示文稿。 他有15,800次引用,H索引为78。 他还写了一本关于乳腺癌的书,并发表了100本被邀请的讲座,包括在国外的18个讲座。(2003年)。此后,他加入了JNU的生命科学学院,担任副教授(2006年),古吉拉特邦中央大学担任代表教授(2010年),然后担任兼职教授,并作为教授(2012年)回到JNU。目前,他拥有超过24年的教学和31年的研究经验。他曾是美国加利福尼亚州河滨分校(2014年)的访问研究员,并将访问美国约翰·霍普金斯大学(2024年)。目前,他是美国科罗拉多州科罗拉多州丹佛大学的兼职教授(2023年)。此外,他还访问了8个国家进行学术追求。他已经监督了22博士学位,13 M.Phil。和几个M.Sc.学生。出版,研究赠款和专利辛格教授发表了190篇同行评审的文章和150个会议出版物/演示文稿。他有15,800次引用,H索引为78。他还写了一本关于乳腺癌的书,并发表了100本被邀请的讲座,包括在国外的18个讲座。他组织了22个国际癌症会议和10个研讨会。他曾担任15个国际期刊的编辑委员会成员,并担任30多个国际同行评审期刊的审稿人。他曾在5月的研究项目中工作,其中包括13个项目,包括PI,多次投资者合作的国家和国际项目,并为其信用提交了3项专利。辛格教授以其在癌症预防和治疗学领域的教学和研究贡献而闻名。他的工作领域包括肿瘤异质性,癌症干细胞,放疗和耐化学疗法,肿瘤血管生成,细胞周期和细胞信号传导,微重力和癌症。他在Haridwar的Patanjali研究所的概念化和建立中也发挥了关键作用。此外,他在JNU启动Ayurveda生物学计划(BSC-MSC)方面发挥了至关重要的作用,并概念化了JNU校园的医学院和医院。最近,他在JNU(2020-21)概念化和建立系统医学特殊中心并担任其创始人主席。奖项和荣誉,他获得了美国约翰·霍普金斯大学高级生物医学科学家的DHR-ICMR国际奖学金(2024年);他已获得Indo-US科学技术论坛(IUSSTF)的奖项,该论坛建立了JNU和美国斯坦福大学之间的“综合癌症生物学与治疗中心”(VNC)(2019年)。 他曾担任DST科学与工程研究委员会(SERB)的董事会成员。奖项和荣誉,他获得了美国约翰·霍普金斯大学高级生物医学科学家的DHR-ICMR国际奖学金(2024年);他已获得Indo-US科学技术论坛(IUSSTF)的奖项,该论坛建立了JNU和美国斯坦福大学之间的“综合癌症生物学与治疗中心”(VNC)(2019年)。他曾担任DST科学与工程研究委员会(SERB)的董事会成员。他一直是美国加利福尼亚大学欧文分校的年轻生物医学科学家ICMR国际奖学金(2014年);美国国防部的美国陆军医学研究和物资命令,美国国防部的前列腺癌研究奖和美国宾夕法尼亚州费城AACR培训奖。Professional Activities Prof. Singh has been Member/Chair of several administrative and academic committees and professional bodies, including DBT, DST, ICMR, UGC, Tribal Ministry, National Institute of Immunology, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), Central Drug Research Institute (CDRI), Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (CIMAP), etc.行政经验他曾在JNU(2017-22)担任过副校长。他还通过担任学生院长(2016-17),机构创新委员会主席以及JNU的招聘,房地产,基础设施和研究与开发等负责人。他在各种能力中起着关键作用,以建立古吉拉特邦中央大学(CUG),甘地纳加尔(2010-12)。他是生命科学学院的创始人院长,学生的创始人院长和CUG教务长;并进行了全印度的CUG入学考试。